专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]压缩式制冷机用冷凝器-CN201810208590.5有效
  • 山田宏幸;石山健;金哲 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-03-14 - 2021-10-08 - F25B39/04
  • 本发明提供通过在非冷凝气体容易滞留的场所配置抽气管,而能够有效地对非冷凝气体进行抽气并能够维持制冷剂的冷凝性能的压缩式制冷机用冷凝器。该压缩式制冷机用冷凝器具备:罐体(11)、封堵罐体(11)的两端的管板(12)、以及配置在罐体(11)内的多个传热管组(14),在导入到罐体(11)内的制冷剂气体与在传热管组(14)流通的冷却水之间进行热交换以使制冷剂气体冷凝,其中,将对非冷凝气体进行抽气的抽气管(18)配置在多个传热管组中的第一通路的传热管组(14L)的周围。
  • 压缩制冷机冷凝器
  • [发明专利]压缩式制冷机-CN201810698098.0有效
  • 金哲;石山健;山田宏幸 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-06-29 - 2021-07-20 - F25B1/053
  • 本发明提供的压缩式制冷机,无需高精度且高价的温度传感器、压力传感器等测量仪器,能够使用通用的便宜且简单的测量仪器,能够根据蒸发器中制冷负荷或运转点来确保最佳的制冷剂保有量。压缩式制冷机具备:第一流量控制单元,其设置于将蒸发器与经济器连接的配管;第二流量控制单元,其设置于将经济器与冷凝器连接的配管;控制装置,其进行第一流量控制单元和/或第二流量控制单元的开闭控制;制冷负荷率计算单元,其计算压缩式制冷机的运转过程中的制冷负荷率。控制装置将由制冷负荷率计算单元计算出的制冷负荷率计算值与预先设定的制冷负荷率设定值进行比较,并基于比较结果由第一流量控制单元和/或第二流量控制单元控制蒸发器的制冷剂保有量。
  • 压缩制冷机
  • [发明专利]热交换器用连接装置-CN201810251307.7有效
  • 宫地智哉;石山健 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-03-26 - 2021-06-15 - F25B39/00
  • 本发明提供的热交换器用连接装置,能够利用连接装置连接两台热交换器而消除热交换器的连接用配管,由此减少压力损失,并且能够缩短制冷机系统的长度方向的尺寸,从而能够将设置空间抑制到最小限度。连接装置(2)用于连接两台制冷机的两个通路的管壳式热交换器,设置有:分隔板(22),其对大致圆筒状或者大致方筒状的连接装置主体(21)的内部进行分隔,由此构成流路,在连接装置主体(21)设置有:第一开口(A1),其使流体在两个通路的第一热交换器(1‑1)的一方的通路流入流出;第二开口(A2),其使流体在两个通路的第二热交换器(1‑2)的一方的通路流入流出。
  • 热交换器用连接装置
  • [发明专利]压缩式制冷机的气液分离器-CN201710546078.7有效
  • 山田宏幸;仙田卓宽;石山健 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-07-06 - 2021-01-08 - F25B43/00
  • 本发明的压缩式制冷机的气液分离器,具有较高的气液分离性能,并且能够大幅度减少气液分离所需的空间。气液分离器具备:容器,其供含有制冷剂蒸气和制冷剂液以及/或者油的气液混合流体流入;挡板,其配置于容器内,供流入到容器内的气液混合流体碰撞而对气液混合流体中的液体进行一次分离;轴流旋流器,其配置于容器内,向一次分离后的气液混合流体赋予旋转流,对气液混合流体中的液体进行二次分离;上方流路,其由轴流旋流器的外壳的外周部与气液分离器的容器内表面构成且通往轴流旋流器入口开口部;下方流路,其由外壳的内表面与蒸气流出筒的外壁面构成流路,并借助轴流旋流器的旋转流进行气液的分离,气液混合流体经过上方流路、下方流路而将气液分离。
  • 压缩制冷机分离器
  • [发明专利]蒸发器-CN201710153033.3有效
  • 石山健;山田宏幸 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-03-15 - 2020-09-29 - F25B39/02
  • 本发明提供蒸发器,不变更位于壳体内的导热管组的排列,就能够自由地进行路径数的变更。在具备壳体(11)、将壳体(11)的两端封闭的管板(12、12)、以及配置于壳体(11)内的导热管组的壳管式热交换器中,在相邻接的导热管组之间设置空隙(Gl、G2),利用空隙(Gl、G2)将各导热管组从邻接的导热管组中区分开来排列导热管组(14U1~14U7、14L1~14L5),导热管组的排列由两个以上的不同的多个路径数的公倍数的导热管组构成,以便能够根据不同的多个路径数对导热管组的组合进行变更。
  • 蒸发器
  • [发明专利]冷凝器-CN201710192520.0有效
  • 山田宏幸;石山健;天野俊辅 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-03-28 - 2020-07-17 - F25B39/04
  • 本发明提供的冷凝器,能够顺畅地进行制冷剂蒸汽(被冷凝流体蒸汽)向传热管的供给,并且压力损失小且传热管表面的冷凝液的液膜变薄,从而提高传热性能。该冷凝器(2)具备:筒状的罐体(11)、封闭该罐体(11)的两端的管板(12、12)、以及配置于罐体(11)内的至少一个传热管组(14),在导入到罐体(11)内的被冷凝流体蒸汽与在传热管组(14)流通的冷却流体之间进行热交换,使被冷凝流体蒸汽冷凝,在冷凝器(2)中设置有盛液部件(20),其为沿罐体(11)的长度方向延伸的部件,接受被冷凝流体冷凝后的冷凝液。
  • 冷凝器
  • [实用新型]压缩式制冷机的气液分离器-CN201720814867.X有效
  • 山田宏幸;仙田卓宽;石山健 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-07-06 - 2018-02-16 - F25B43/00
  • 本实用新型的压缩式制冷机的气液分离器,具有较高的气液分离性能,并且能够大幅度减少气液分离所需的空间。气液分离器具备容器,其供含有制冷剂蒸气和制冷剂液以及/或者油的气液混合流体流入;挡板,其配置于容器内,供流入到容器内的气液混合流体碰撞而对气液混合流体中的液体进行一次分离;轴流旋流器,其配置于容器内,向一次分离后的气液混合流体赋予旋转流,对气液混合流体中的液体进行二次分离;上方流路,其由轴流旋流器的外壳的外周部与气液分离器的容器内表面构成且通往轴流旋流器入口开口部;下方流路,其由外壳的内表面与蒸气流出筒的外壁面构成流路,并借助轴流旋流器的旋转流进行气液的分离,气液混合流体经过上方流路、下方流路而将气液分离。
  • 压缩制冷机分离器
  • [发明专利]热源系统及其控制方法-CN201710432144.8在审
  • 仙田卓宽;能势真弘;石山健;远藤哲也 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-06-09 - 2018-01-05 - F25B49/02
  • 本发明提供能够进行冷却水的变流量控制并削减系统整体的消耗电力的热源系统。该热源系统具备冷却塔(1)、压缩式制冷机(2)、冷却水泵(4)以及控制装置(7),控制装置使用冷水入口温度测定值、冷水出口温度测定值、冷水流量测定值、冷却水入口温度测定值、冷却水出口温度测定值、冷却水流量测定值以及多个冷却水流量假定值,利用规定的表格或者关系式求得与多个冷却水流量假定值对应的多个制冷机消耗电力(p1)和多个冷却水泵消耗电力(p2),计算与多个冷却水流量假定值(fa)对应的多个制冷机消耗电力和多个冷却水泵消耗电力之和来算出多个合计电力(P),并以成为合计电力最小的冷却水流量(F)的方式控制冷却水流量。
  • 热源系统及其控制方法

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